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防护热板法高温导热系数测定仪关键技术研究

中文摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第9-17页
    1.1 课题研究背景及意义第9-12页
    1.2 防护热板法高温导热系数测定仪的现状第12-15页
    1.3 课题研究目的和内容第15-17页
第二章 仪器工作原理和机械结构设计与仿真优化第17-26页
    2.1 仪器工作原理第17-22页
        2.1.1 导热基本定律第17-19页
        2.1.2 一维稳态传热分析第19-20页
        2.1.3 防护热板法导热系数测量原理第20-22页
    2.2 机械结构设计与仿真优化第22-26页
        2.2.1 仪器机械结构设计第22-23页
        2.2.2 测试栈体整体温度分布第23-24页
        2.2.3 外护板对热场的影响第24-26页
第三章 温度采集模块设计第26-39页
    3.1 温度采集设计方案探讨第26-28页
        3.1.1 整体方案选择第26-27页
        3.1.2 基于微控制器的方案选择第27-28页
    3.2 冷端补偿第28-30页
        3.2.1 补偿器件第29-30页
        3.2.2 补偿电路第30页
    3.3 模拟前端第30-34页
        3.3.1 信号输入第31-32页
        3.3.2 滤波电路第32-33页
        3.3.3 放大电路第33-34页
    3.4 AD采样电路第34-35页
    3.5 通信接口第35-36页
    3.6 程序设计第36-37页
    3.7 温度采集模块实验第37-39页
第四章 多热电偶校准炉设计第39-46页
    4.1 热电偶校准炉现状第39-40页
    4.2 机械设计第40-42页
    4.3 温控和加热电路设计第42-43页
    4.4 热电偶标定实验第43-46页
第五章 仪器快速测量方法研究第46-62页
    5.1 卡尔曼滤波理论第46-50页
        5.1.1 卡尔曼滤波算法第46-48页
        5.1.2 标量卡尔曼滤波算法第48-50页
    5.2 基于卡尔曼滤波的PID温度控制第50-53页
        5.2.1 PID算法第50-51页
        5.2.2 基于卡尔曼滤波器的PID控制算法第51页
        5.2.3 基于卡尔曼滤波器的PID温度控制实验第51-53页
    5.3 系统稳态判断方法的提出第53-54页
    5.4 基于动态周期识别的系统稳态判断方法第54-56页
    5.5 人机交互软件设计第56-59页
        5.5.1 主程序第56-58页
        5.5.2 工况测量子程序第58-59页
    5.6 不同系统稳态判断方法测量实验第59-62页
第六章 总结与展望第62-63页
参考文献第63-66页
发表论文和参加科研情况说明第66-67页
致谢第67-68页

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